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Prinzip der hohen Intensitätsfokus -Ultraschall

Anzahl Durchsuchen:0     Autor:Site Editor     veröffentlichen Zeit: 2018-10-17      Herkunft:Powered

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Die aktuelle bevorzugte Methode zum Heilung von Tumoren ist immer noch eine chirurgische Resektion. Fortschritte in Wissenschaft und Technologie haben zur Entwicklung einer offenen Operation zu einem kleineren Trauma geführt. Verschiedene interventionelle Eingriffe sind minimal invasive Behandlungsmethoden, einschließlich perkutaner Funkfrequenzablation und Mikrowellenkoagulation, die in der klinischen Praxis weit verbreitet sind. Seit Jahrzehnten erwarten die Menschen, die nicht-invasive Tumorablation zu erreichen. Bereits 1942 schlug Lynn das Konzept der hohen Intensitätsfokussierung vor Ultraschall vorHifu -Keramikwandler. 1958 wird die Hifu -Technologie verwendet. In der experimentellen Studie zur Kraniotomie bei der Parkinson -Krankheit wurde festgestellt, dass der Ultraschallstrahl in der ausgewählten Körpertiefe eine bessere Fokusregion erzeugen kann, um das Zielgewebe zu zerstören, ohne das angrenzende Gewebe zu beschädigen. 1956 schlug Burov erstmals die Behandlung von transienten hochintensiven Ultraschall vor. In den späten neunziger Jahren ist Wang Zhisheng für eine Ultraschallbestrahlung mit geringer Intensität für die Anti-Early-Schwangerschaft besser und war die erste, die diese Technologie für die klinische Behandlung von Leberkrebs, Brustkrebs und anderen Krankheiten verwendete.


Das Grundprinzip von Hifu:


Wärmeffekte: Die derzeit erkannte primäre Ursache für Abtöten oder Beschädigung von Zellen ist der von HIFU erzeugte lokale Hochtemperatureffekt. Die kritische Temperatur zur Inaktivierung von Tumorzellen beträgt 42,6 bis 43. 0 ° C, während die normalen Zellen 45 ° C betragen. Die frühe Thermotherapie basiert auf den histologischen Blutungen von Krebs und den verschiedenen Behandlungen von Ultraschall und Wärmeabteilung. Der HIFU -fokussierte Ultraschallstrahl hat nicht nur die gleiche Funktion, sondern kann auch den Fokus erreichen. Die hohe Schallintensität ermöglicht es, dass die Schallenergie vom Gewebe schnell absorbiert und in Wärmeenergie umgewandelt wird. Zu einem lokalen Zeitpunkt wird eine hohe Temperatur von 70 ° C oder höher erzeugt, und die Tumorzellen können koaguliert werden, um die thermische Ablation nach der Bestrahlungszeit zu erreichen.Hifu Ultherapy Wandlerfanden heraus, dass 10 Schweinekieren und ein exfolierendes Nierenzellkarzinom HIFU koagulative Nekrose, gelöste Nekrose, lytische Nekrose und Degeneration von Gewebezellen verursachen können. Gewebenekrose hat offensichtliche pathologische Veränderungen, und obwohl die morphologischen Veränderungen unter Lichtmikroskopie nicht offensichtlich sind, haben die Zellen ihre Funktion verloren und das Tumorwachstum inhibiert. Der mechanische Effekt bezieht sich auf die Hochfrequenzschwingung der molekularen Struktur von Gewebezellen, die im Körper Ultraschall ausgesetzt sind. Die mechanischen Effekte starker Veränderungen haben mechanische Effekte, die Zelllyse, funktionelle Veränderungen, DNA -makromolekulare Abbau und Proteindenaturierung verursachen und interzelluläre Viskositätskoeffizienten, Zelltrennung und Abschüttung verursachen.


Über Kavitationseffekt vonhohe Intensitätsfokus -PiezoWenn die Ultraschallintensität zu hoch ist, ist die Amplitude des Schalldrucks groß und die positiven und negativen Drücke wechseln sich. Die Mikrobläschen in der Gewebekompresse erweitern und brechen unter der Wirkung dieses positiven und Unterdrucks die Energiefreisetzung und den transienten Anstieg der lokalen Temperatur. Dies führt zu Zellnekrose, mikroskopischer Kombination mechanischer Traktion und thermischer Schädigung. Der Kavitationseffekt wird jedoch zufällig erzeugt, und die Gewebeschädigung tritt eher in der Nähe der Mikrobläschen auf, die Gewebezerstörung ist nicht einheitlich und der gesamte Zielbereich kann nicht vollständig behandelt werden. HIFU kann die folgenden Auswirkungen haben: (1) Zerstörung von Tumor-Ernährungsgefäßen: Hochintensität Ultraschallbestrahlung der Leber ergab, dass Blutgefäße mit einem Durchmesser von weniger als 0,2 mm direkt zerstört werden können, aber für große Blutgefäße sicher sind. Dies wird eine Kombination aus mikrovaskulärer Technik, Farbstoffperfusion und pathologischer Untersuchung zur Herstellung eines Rattenleber -Tiermodells verwendet. Es wurde festgestellt, dass Tumor -Mikrogefäße mit einem Durchmesser von weniger als 200 μm sofort zerstört wurden (550 W / cm 2, 4 s). Darüber hinaus verhindert H IFU die Produktion angiogener Faktoren, zerstört die regenerierten Endothelzellen und die Lumen, die sie bildenHifu Piezo Crystalkann auch dazu führen, dass mikrovaskuläre Kontraktion schließen, vaskuläre Endothelzellen schädigen, ein Blutgerinnsel bilden, so dass es nicht weiterhin Blut dem Tumor liefern kann, was vorteilhaft ist, um die Tumormetastasierung zu verhindern. Darüber hinaus kann verzögertes Gewebe auch Tumoren hemmen. Die Proliferation und Metastasierung können durch Mikrozirkulationsschäden im sekundären bestrahlten Bereich verursacht werden. Große Blutgefäße wie die Bauchaorta haben einen großen Durchmesser, einen schnellen Blutfluss und eine lange Bestrahlungszeit.


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